(医药卫生)数字化X线机成像

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1、数字化X线机成像第一节概述数字化X线机成像设备的发展数字化X线机成像设备是指把X线透射的影像转换成数字图像的一种X线设备。分类计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)数字X线摄影(DigitalRadiography,DR)特点辐射剂量小、成像质量高、数字化媒体记录的量大空间小、可实现数字图像可处理技术及远距离传输技术几种X线图像数字化的方式胶片扫描系统影像增强器+CCD+图像板计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)数字X线摄影(DigitalRadiography,DR)第二节计算机X线

2、摄影系统系统原理和概念计算机X线摄影(成像)系统(ComputedRadiography,简称CR)CR是由日本富士公司于七十年代研制,八十年代推出,九十年代上市的计算机X线摄影系统。CR的关键是用成像板(IP)取代X线胶片,摄片后由激光扫描仪读出IP板上的潜影,并转换成数字信号传入计算机作图像处理。CR系统的基本结构CR摄影检查室(用IP)CR技术工作站影像板(ImagePlate,IP)结构表面保护层:聚酯树脂类纤维制成,能弯曲、耐磨损、透光性好。保护荧光层不受外界温度、湿度和辐射的影响。涂布兰色滤光层,提高清晰度影像板(Imag

3、ePlate,IP)结构荧光成像层:用多聚体溶液把微量的二价铕的氟卤化钡晶体相互均匀结合涂布而成。影像板(ImagePlate,IP)结构基板:聚酯树脂类纤维制成。保护荧光物质层免受外力损伤,延长IP的试用寿命。两万次以上重复使用。影像板(ImagePlate,IP)结构背面保护层:材料与表面层相同,避免IP在使用过程中的摩擦。影像板(ImagePlate,IP)成像原理某些荧光物质可将第一次被激发的信息储存下来,当再次受激发时会释放出与第一次信息相应的荧光。这种现象称为光激发发光或光致发光。具有这一特性的物质称为辉尽性荧光物质。成像

4、板(IP)采用氟卤化钡晶体。它的激发发光现象最强。读出装置原理计算机图像处理图像处理环节图像读出过程的处理:图像读出灵敏度自动设定,自动获得最佳密度和对比度的图像显示图像过程的处理:显示图像的特殊处理,以获得较高诊断价值的图像,也称后处理图像存储和记录过程的处理:在不影响图像质量的基础上压缩图像,并可进行保存和传输。还可用激光相机打印出图像。图像后处理灰阶处理空间频率处理动态范围压缩减影处理叠加处理图像处理:调节亮度、对比度、窗宽窗位,放大、反轉,旋转,距离、面积测量。文字注释。更改病人资料图像的储存和记录装置磁带硬盘光盘磁光盘(MO

5、D)图像的储存和记录装置激光照相机激光发生器光调制器光学扫描器胶片传输系统供片库CR特点(总结)实现了传统X线图象的数字化;提高了图象的密度分辨率和显示能力;能实现图象后处理,增加了显示信息的功能;降低了X线曝光量;可以不用胶片的形式存储图片,而是以数字形式用磁盘或光盘存储,还能把信息传输给PACS。二、CR系统操作步骤1.开机先打开显示器,再打开扫描主机开关,待所有程序进入后方可使用2.操作步骤(1)录入病人的基本信息(姓名、性别、年龄、ID号、临床诊断、送诊科室等)(2)进入部位选择界面后(如头、颈、胸、乳腺、腹、骨盆、上肢、下肢

6、等),选择被检体位所对应部位,点击OK键,返回原界面,用条码扫描器对IP盒的条码窗口进行扫描(3)将扫描后的IP盒插入扫描主机读取已记录的影像信息二、CR系统操作步骤(4)通过计算机对已获取图像进行诸如对比度、翻转等内容的调整(5)根据需要,选择单幅、双幅或多幅和打印张数后进行打印(6)退出到主界面3.关机(1)关闭扫描主机(2)关闭计算机第三节数字X线摄影系统DR系统的原理框图平板数字探测器(FlatPanelDetector,FPD)平板数字探测器材料种类:CCD探测器CMOS探测器非晶硅探测器非晶硒探测器ThinFilmTran

7、sistorarray薄膜晶体管阵列碘化铯闪烁器和无定形硅光电二极管组成的平板探测器.X线透过投照物体后,由碘化铯闪烁器捕捉X射线能量,并转化为可见光.可见光沿着由碘化铯晶体排列形成的光管形通道被引导至光电二极管层面.薄膜光电二极管阵列将可见光转化为电荷分布图并由检测器储存至曝光结束.曝光之后,这些电荷被导向至放大器和模数转换器中,产生原始的数字影像.DR的特点:平板检测器可将透过人体的X线直接数字化;DR图像较常规X线摄影清晰;影像可进行一系列处理(对摄影尺寸、浓度、对比度等进行调节);可进行放大、测量、边缘增强、黑白反转及减影等,

8、有利于病变的显示,提高诊断准确性;图像可用光盘、磁带等贮存,或输入PACS系统,达到网络化和资源共享等;减少X线的曝光量,降低X线对人体的损害。在登记工作站输入患者详细资料(中英文)在控制台查找患者资料,输入检查项目和参

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